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公开(公告)号:CN114811978B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210183964.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磁力吸附的腔式太阳能颗粒吸热器,包括带磁性的固体颗粒、四侧设开口的腔体框架、3个颗粒输运装置和保温罩等;该颗粒输运装置包括输送机、颗粒分配器、流量控制阀、颗粒厚度控制器、磁力发生装置和颗粒收集器等;该磁力发生装置沿输送带水平段和竖直段的下侧连续且平行布置,颗粒收集器在磁力发生装置末端;腔体框架的一开口让太阳光进入,余下三个开口用3个颗粒输运装置中输送带的竖直段分别完全封堵,输送带将固体颗粒运输到该开口吸收高密度太阳光能。本发明以磁力发生装置的磁场将磁性固体颗粒吸附于输送带,由输送带灵活控制其输运速度,并吸收了腔体内左右两侧和后侧的太阳光能,有效提升其光‑热效率和服役可靠性。
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公开(公告)号:CN115751735A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211417827.3
申请日:2022-11-14
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碟式聚光系统光学误差补偿用接收器位置调节装置,包括聚光装置、腔体接收器、位置调节装置、光斑接收装置、相机组件、图像处理器和控制器;该位置调节装置是由相互正交的线性导轨Ⅰ和线性导轨Ⅱ组成的二维位置调节平台,腔体接收器安装在其滑台Ⅱ上;通过光斑接收装置中可旋转的平面接收靶配合CCD相机快速测量聚光装置的聚焦光斑图像,并处理其能量质心坐标后反馈给控制器来控制滑台Ⅱ上腔体接收器的位置调节,使腔体接收器的中心轴线调节到聚焦光斑的质心位置,充分改善腔体接收器周向能量均匀性并减小能流密度峰值,避免高温热斑烧蚀等问题。本发明还公开了一种碟式聚光系统光学误差补偿用接收器位置调节方法。
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公开(公告)号:CN114811977A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210183959.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磁力非接触输运磁性颗粒的太阳能颗粒吸热器,由带磁性的固体颗粒、输送装置、控制颗粒厚度及均匀性的颗粒厚度控制阀、带磁输送装置、控制器和信号反馈系等组成;固体颗粒均匀落到输送装置的支撑板上,支撑板分成呈水平的颗粒添加段和向右下倾斜的颗粒加热段;带磁输送装置在输送装置下方,是由主动轮、从动轮Ⅰ、从动轮Ⅱ和带强磁力的带磁输送带构成的带传动机构,以带磁输送带提供的强磁力牵引控制支撑板上带磁性固体颗粒的流动速度;信号反馈系统采集支撑板和固体颗粒的温度,以此调节颗粒厚度和流动速度。本发明实现了固体颗粒的流动速度和厚度的灵活可控,简单有效的改善了颗粒吸热器的光‑热转换效率和运行安全可靠性。
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公开(公告)号:CN114440476A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210183908.5
申请日:2022-02-28
Applicant: 湖南科技大学
IPC: F24S23/70 , F24S60/10 , F24S70/12 , F24S70/16 , F24S70/225
Abstract: 本发明公开了一种容积式太阳能吸热器,包括支撑腔体、透明栅格、若干限位环、弹性元件、吸热球体元件和保温层;该支撑腔体由前端全开的筒体、在筒体前端带圆孔的前端板、封闭该圆孔的石英窗;该透明栅格由设有若干孔洞的凹形面和环状体组合,该凹面朝向石英窗,环状体与筒体同轴间隙配合,并由若干限位环和弹性元件柔性轴向限位;该吸热球体元件包括石英球体Ⅰ、由金属或陶瓷包裹相变材料的球体Ⅱ和若干固定球体的球体固定网;前端板设有工质流入孔,筒体底面设有工质流出孔。本发明以高温换热区后移,并结合石英材料的热辐射低透过性,有效减少热辐射损失,同时采用若干球体实现吸‑换‑储热有机集成,具有结构简单、高效光热转换等优点。
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公开(公告)号:CN113028660A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110310747.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种内腔形状可调的太阳能腔体热接收器,由支撑底板、保温筒体、吸热器和石英玻璃组成。支撑底板开有呈十字形布置的四个导槽,各导槽内安有滑块;滑块两侧分别设有凸起的圆柱销轴和带螺纹孔的凸台,丝杆与同一直线的两个滑块进行螺纹配合,丝杆一端与电动机输出轴固定连接;吸热器由四块吸热体围成一个接收太阳光的内腔结构,它是依次通过各吸热体首尾侧的销筒与对应滑块的销轴进行铰接连接而成;电动机由控制器根据气候站反馈的环境参数实施控制,驱动滑块并带动吸热体来调节吸热体所围内腔的几何形状,以适应聚焦能流分布和服役环境的复杂动态变化,简单且低成本的提升太阳能热接收器安全、可靠与高效的光‑热转换。
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公开(公告)号:CN113028660B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110310747.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种内腔形状可调的太阳能腔体热接收器,由支撑底板、保温筒体、吸热器和石英玻璃组成。支撑底板开有呈十字形布置的四个导槽,各导槽内安有滑块;滑块两侧分别设有凸起的圆柱销轴和带螺纹孔的凸台,丝杆与同一直线的两个滑块进行螺纹配合,丝杆一端与电动机输出轴固定连接;吸热器由四块吸热体围成一个接收太阳光的内腔结构,它是依次通过各吸热体首尾侧的销筒与对应滑块的销轴进行铰接连接而成;电动机由控制器根据气候站反馈的环境参数实施控制,驱动滑块并带动吸热体来调节吸热体所围内腔的几何形状,以适应聚焦能流分布和服役环境的复杂动态变化,简单且低成本的提升太阳能热接收器安全、可靠与高效的光‑热转换。
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公开(公告)号:CN115900104A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211417828.8
申请日:2022-11-14
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种带位姿可调二次聚光元件的碟式/斯特林太阳能发电系统,包括碟式聚光装置、斯特林热发电机组、腔体接收器、二次聚光装置、光斑测量装置、图像处理器和控制器等;该二次聚光装置包括可绕轴转动的旋转圆筒、在旋转圆筒内并与其铰接的二次聚光镜和驱动二次聚光镜转动的推拉装置等。本发明在斯特林热机的腔体接收器前端安装位姿可低功耗调节的二次聚光镜,并由可旋转的平面接收靶和CCD相机测量实际聚焦光斑,并处理其能量质心坐标值反馈给控制器来调整二次聚光镜的位姿,提升吸热盘管周向能量均匀性并减小能流密度峰值,实现碟式/斯特林系统的安全高效光‑热‑电能量转换。本发明还公开了该二次聚光镜的位姿调节方法。
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公开(公告)号:CN114811978A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210183964.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磁力吸附的腔式太阳能颗粒吸热器,包括带磁性的固体颗粒、四侧设开口的腔体框架、3个颗粒输运装置和保温罩等;该颗粒输运装置包括输送机、颗粒分配器、流量控制阀、颗粒厚度控制器、磁力发生装置和颗粒收集器等;该磁力发生装置沿输送带水平段和竖直段的下侧连续且平行布置,颗粒收集器在磁力发生装置末端;腔体框架的一开口让太阳光进入,余下三个开口用3个颗粒输运装置中输送带的竖直段分别完全封堵,输送带将固体颗粒运输到该开口吸收高密度太阳光能。本发明以磁力发生装置的磁场将磁性固体颗粒吸附于输送带,由输送带灵活控制其输运速度,并吸收了腔体内左右两侧和后侧的太阳光能,有效提升其光‑热效率和服役可靠性。
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公开(公告)号:CN113074462A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110370203.X
申请日:2021-04-07
Applicant: 湖南科技大学
IPC: F24S23/70 , F24S30/425 , F24S50/80 , F24S70/10 , F24S80/60
Abstract: 本发明公开了一种辐射吸收面几何形状可调太阳能接收器,包括支撑板、吸热器、电动机、驱动盘、滑块、控制器及气候站;支撑板沿周向均匀设有n条直线导槽,该导槽中安装滑块;滑块的前后侧分别设有销轴孔和圆柱轴;吸热器由2n个吸热体依次通过铰链合页铰接围成一个n个凸角和n个凹角的星形腔体结构,位于该凹角的铰链合页的转轴与滑块的销轴孔铰接;驱动盘沿周向均匀设有n条弧形导槽,滑块的圆柱轴与该弧形导槽配合;电动机由控制器根据气候站监测反馈数据控制驱动盘的旋转,再经驱动盘的弧形导槽推动各滑块在支撑板的直线导槽中滑动,改变吸热体铰链围成的几何形状,以适应聚焦能流动态变化,简单且低成本的提升太阳能接收器的服役性能。
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公开(公告)号:CN118168172A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410543088.5
申请日:2024-05-02
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种轻质低风载太阳能碟式聚光器,包括反射镜体、支撑反射镜体的支撑骨架、减小尾部旋涡吸力的栅格板、前/背部拉索结构和凸形体等;支撑骨架是钢‑索复合的轻质高刚度结构,栅格板为金属丝网结构,沿整个反射镜体边缘布置;前/背部拉索结构增强支撑骨架的面外刚度,凸形体是位于反射镜体的背部的张拉膜结构形成,并与反射镜体形成密闭内腔来阻挡其背面受风。本发明在钢‑索增强刚度的轻质支撑骨架上固定复合材料的反射镜体,并在反射镜体的背部通过钢索张拉膜结构形成封闭的凸形气动减阻结构,既能降低钢材使用量降低成本,又能提升结构刚度,并有效降低聚光器整机风载荷和反射镜体的总风压载荷,提升风工况的服役聚光光学性能。
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